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11.如图所示,质量m=10kg、夹角θ=37°的三角形木块,用垂直木块斜边的推力压在竖直墙壁上,木块与墙壁间的动摩擦因数μ=0.25,为使木块沿竖直墙壁向上匀速运动,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)则F的大小是多少?
(2)若增大推力F,木块仍向上做匀速运动,则木块所受的摩擦力和墙对木块的支持力如何变化?

分析 物体受重力、推力、支持力和滑动摩擦力,根据平衡条件并结合正交分解法列式求解即可.

解答 解:(1)受力分析如图:G=mg,,,,,①
正交分解:Fx=Fsinθ-G-f=0,,,,,②
Fy=N-Fcosθ=0,,,,,③
f=μN,,,,,④
由①、②、③、④得:F=250N,,,,⑤
(2)因为F增大,根据②③可知,f、N均增大.
答:(1)则F的大小是250N;
(2)若增大推力F,木块仍向上做匀速运动,则木块所受的摩擦力和墙对木块的支持力都变大.

点评 本题关键是受力分析根据共点力平衡条件列方程求解,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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A.都是客观存在的线
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2.带电粒子从静止经加速电场加速后垂直进入两平行金属板间的偏转电场,要使它离开偏转电场时偏转角增大,可采用方法有:减小加速电压;增大偏转电压;增大两平行板间的距离.(填“增大”或“减小”)

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(1)求R0的阻值及R的阻值变化范围;
(2)假定电熨斗每秒钟散发的热量Q跟电熨斗表面温度与环境温度的温差关系如图2所示,在温度为20℃的房间使用该电熨斗来熨烫毛料西服,要求熨斗表面温度为220℃且保持不变,应将R的阻值调为多大?

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6.一物体从某幢楼顶处掉下做自由落体运动,从开始运动时计时,(取g=10m/s2)求:
(1)第3s末的瞬时速度是多少?方向如何?
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(3)落地前最后一秒通过的位移为整个位移的$\frac{9}{25}$,则这幢楼的高度.

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16.一个小物块从底端冲上足够长的斜面后,又返回斜面底端.已知小物块的初动能为E,它返回斜面底端的速度大小为v,克服摩擦阻力做功为$\frac{E}{2}$.若小物块冲上斜面的动能为2E,则物块(  )
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3.光滑小球放在两板间,如图所示,当OB不动,OA绕O点转动使θ角变小时,两板对球的压力FA和FB的变化为(  )
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20.小华、小刚共同设计了图甲所示的实验电路,电路中的各个器材元件的参数为:电池组(电动势约6V,内阻r约3Ω)、电流表(量程2.0A,内阻rA=0.8Ω)、电阻箱R,(0~99.9Ω)、滑动变阻器R2(0~Rt)、开关三个及导线若干.他们认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻和R2接入电路的阻值.
(1)小华先利用该电路准确地测出了R2接入电路的阻值.
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此时滑动变阻器接入电路的阻值为3.6Ω.
(2)小刚接着利用该电路测出了电源电动势和内电阻.
①他的实验步骤为:
a.在闭合开关前,调节电阻R1或R2至最大值(选填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关S,再闭合S1(选填“S1”或“S2”);
b.调节电阻R1(选填“R1”或“R2”),得到一系列电阻值R和电流I的数据;
c.断开开关,整理实验仪器.
②图乙是他根据实验数据绘出的$\frac{1}{I}$-R图象,图象纵轴截距与电源电动势的乘积代表RA与r之和,电源电动势E=6 V,内阻r=2.8Ω.(计算结果保留两位有效数字).

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1.两条光滑的平行导轨水平放置,导轨的右端连接一阻值为R的定值电阻,将整个装置放在竖直向下的匀强磁场中,现将一导体棒置于O点,从某时刻起,在一外力的作用下由静止开始向左匀速直线运动,导体棒先后通过M和N两点,其中OM=MN,已知导体棒与导轨接触良好,且除定值电阻外其余部分电阻均不计,则:
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